Simulación de cámaras estereoscópicas utilizando redes neuronales
Las cámaras estereoscópicas son dispositivos que poseen múltiples lentes y, de esta forma, capturan en el mismo instante un conjunto de fotografías en paralelo. Usualmente, dichos modelos de cámaras se utilizan para la generación de un efecto animado llamado wigglegram. Los wigglegrams son imágen...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Artículo revista |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas
2021
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | Cobo, R. (2021). Simulación de cámaras estereoscópicas utilizando redes neuronales [Tesis de grado]. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. |
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Cámaras estereoscópicas Ingeniería de sistemas Redes neuronales Procesamiento de imágenes Wigglegrams Algoritmos de aprendizaje |
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Las cámaras estereoscópicas son dispositivos que poseen múltiples lentes y, de
esta forma, capturan en el mismo instante un conjunto de fotografías en paralelo.
Usualmente, dichos modelos de cámaras se utilizan para la generación de un efecto
animado llamado wigglegram. Los wigglegrams son imágenes animadas estereoscópicas 3D en las que un objeto de interés se mantiene fijo y todos los objetos en
segundo plano se alteran de manera coherente con su ubicación en el entorno 3D.
En este trabajo se propone facilitar al usuario la creación de wigglegrams, de
forma tal de no requerir hardware adicional, y en consecuencia reducir los costos
asociados a la producción. En particular, se utilizaron algoritmos de aprendizaje
profundo basados en redes generativas adversarias (GANs) que permitieron, a partir de una imágenes de entrada, producir una imagen similar a la que se obtendría
desde otro ángulo. Así, repitiendo la utilización de la red para varias vistas sucesivamente, se buscó reproducir un efecto equivalente al obtenido utilizando cámaras
estereoscópicas. Los modelos propuestos se entrenaron en base a un dataset creado
exclusivamente para este trabajo, formado por imágenes multivistas obtenidas por
cámaras estereoscópicas en la producción de películas 3D. Durante el trabajo además, se evaluaron diferentes arquitecturas de redes para identificar cuál obtuvo los mejores resultados. |
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Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas |
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